Microscopía electrónica de transmisión de escaneo
La microscopía electrónica de barrido (sem) nos ha proporcionado durante mucho tiempo una morfología tridimensional de alta resolución de la superficie celular y tisular. Sin embargo, los misterios de la vida van mucho más allá de la superficie, y revelar la ultraestructura interna de las células, bacterias e incluso virus es la clave para comprender las actividades vitales y los mecanismos de la enfermedad. La microscopía electrónica de transmisión (tem) ha sido durante mucho tiempo una herramienta para observar y estudiar la ultraestructura, pero sus costosos precios y operaciones complejas la han equipado en su mayoría equipos de primer nivel o grandes centros de microscopía electrónica.
Con la creciente demanda de localización molecular y detalles estructurales en el interior de las células por parte de la investigación en Ciencias de la vida, los fabricantes de Sem comenzaron a combinar la tecnología de microscopía electrónica de transmisión de escaneo (stem) con sem, integrando con éxito la capacidad de "perspectiva" en una plataforma de microscopía electrónica de escaneo más popular, lo que permitió a la mayoría de los investigadores utilizar esta herramienta de análisis estructural interna. En las aplicaciones de las ciencias de la vida, Sem - stem ha construido hábilmente un puente práctico entre el Microscopio óptico (~ 200 nm) y el microscopio electrónico de transmisión tradicional ( < 0,2 nm). La resolución del SEM - stem de emisiones de campo modernas puede alcanzar menos de 1 nm, lo que es suficiente para distinguir claramente la mayoría de los organelos celulares, virus y complejos biomacromáticos.
SEM-STEMVentajas centrales para la investigación biológica
En comparación con la microscopía electrónica de transmisión tradicional, la tecnología Sem - stem muestra ventajas significativas en términos de conveniencia, amistad con muestras biológicas y rentabilidad integral, convirtiéndola en una herramienta de imagen de alta resolución más universal para laboratorios biológicos.
01. fácil de operar
Una de las ventajas centrales de Sem - stem es su proceso de operación altamente simplificado. Después de una optimización a largo plazo, la operación de la microscopía electrónica de escaneo moderna es más simple (especialmente la microscopía electrónica de escaneo de escritorio), y la mayoría de los ajustes de parámetros se completan automáticamente. Esto reduce enormemente el umbral de uso del equipo, y los investigadores pueden completar imágenes de alta calidad de forma independiente sin tener un fondo óptico electrónico profundo. Por el contrario, el funcionamiento del tem tradicional sigue siendo muy complejo y a menudo requiere el apoyo de técnicos a tiempo completo. Además, el flujo de trabajo de Sem - stem es más eficiente. Desde la colocación de la muestra hasta la obtención de imágenes stem de alta definición, todo el proceso suele tardar solo unos minutos, admitiendo vacío rápido y previsualización en tiempo real. Esto lo hace especialmente adecuado para la detección rápida y el diagnóstico preliminar de muestras grandes, y la eficiencia de la investigación se ha mejorado considerablemente.
02. imágenes de baja tensión
El SEM - stem suele utilizar un voltaje de aceleración más bajo (por ejemplo, 5 - 30 kv), mientras que el tem tradicional a menudo utiliza un voltaje alto de más de 80 kV para obtener alta resolución y penetración. Esta diferencia es esencial para las muestras biológicas sensibles a la radiación.
El bajo voltaje de aceleración reduce el daño del haz de electrones a las muestras biológicas sensibles y conserva mejor la morfología original y el Estado biológico de las muestras. Al mismo tiempo, la imagen de baja tensión puede mejorar la señal de dispersión de materiales de elementos ligeros en la muestra, mejorando naturalmente el contraste de la imagen. Esto significa que incluso para muestras biológicas sin teñir o ligeramente teñidas, Sem - stem tiene más facilidad para obtener imágenes con buena relación señal - ruido y estructura clara, lo que simplifica el proceso de preparación de muestras.
03. buena relación calidad - precio
En términos de costos de adquisición y mantenimiento, un microscopio electrónico de escaneo equipado con la función stem es mucho menor que un microscopio electrónico de transmisión tradicional. Para la mayoría de los laboratorios biológicos, sus problemas de investigación no siempre requieren alcanzar la resolución atómica, por lo que un Sem - stem que pueda proporcionar una excelente morfología de la superficie y suficiente información sobre la estructura interna es una opción más rentable.
Pharos stem: soluciones de imagen a medida para las ciencias de la vida
La microscopía electrónica biológica de emisión de campo de escritorio Pharos stem es una potente microscopía electrónica de barrido de escritorio, cuya función integrada stem está diseñada especialmente para la investigación en Ciencias de la vida. Con una pistola de electrones de lanzamiento de campo schottky, se ha logrado una alta resolución A nivel de laboratorio en un fuselaje compacto de escritorio, lo que trae directamente la capacidad de imágenes microscópicas de alto rendimiento a su entorno diario de investigación científica.

01. deshacerse de los grilletes del Espacio
Pharos stem está diseñado en escritorio y es pequeño, por lo que solo se necesita una mesa experimental estándar para completar la instalación. Su sistema antisísmico incorporado aísla eficazmente la interferencia ambiental y garantiza la estabilidad de la imagen incluso en edificios altos o entornos experimentales sensibles a las vibraciones.
02. simple
Pharos stem simplifica las operaciones complejas en un proceso intuitivo: bombeo de vacío mientras se introduce la muestra → cambio al modo stem con un solo clic → enfoque automático, ajuste de brillo y contraste → haga clic en la toma para obtener imágenes de alta definición. Vacío ultrarápido de 15 segundos, imágenes de 40 segundos, sin operación profesional, formación de 1 hora para operar de forma independiente, adecuado para la enseñanza y la investigación rutinaria.
03. alta resolución
Mejor resolución stem de 1,0 nm para satisfacer las necesidades de investigación en el campo de las ciencias de la vida. Ya sea observando la estructura interna de las muestras biológicas, la distribución del virus dentro de las células o el Estado del vector de medicamentos nanométrico después de ser devorado por las células, puede proporcionar resultados claros y confiables.
04. proceso amistoso de preparación de muestras
La red de transporte tem estándar compatible con Pharos stem permite a los usuarios poner directamente muestras biológicas cortadas a través de cortadoras ultrafinas o redes con muestras de virus y proteínas goteadas en el microscopio electrónico para su análisis, que se conecta perfectamente con el proceso de preparación de muestras existente en el laboratorio biológico.
Caso de aplicación Pharos stem
01 sección patológica
La enfermedad renal membranosa es una enfermedad glomerular común y uno de los tipos más comunes de síndrome renal. la lesión principal es la membrana filtrante del Glomérulo renal, que se diagnostica patológicamente observando la deposición de materia densa electrónica. La estructura de la membrana de filtración glomerular se puede ver bajo Pharos stem.

02 imágenes de baja tensión
Debido al alto voltaje de aceleración (80 - 120 kv), la microscopía electrónica de transmisión tiene una capacidad de penetración excesiva en muestras biológicas, lo que resulta en un bajo contraste de imagen de transmisión. Por el contrario, el voltaje de aceleración de Pharos stem es más bajo (0 - 20 kv), por lo que al observar este tipo de muestras en modo stem, se puede mejorar significativamente el contraste de la imagen transmitida. Se puede utilizar para la observación de muestras de tamaño pequeño como exosomas, virus (aav, virus del mosaico del tabaco), partículas proteicas y plásmidos.

Izquierda: exocrina (tem); Derecha: exocrina (pharos stem)
03 muestras sin teñir
Al observar muestras biológicas con microscopía electrónica de transmisión, generalmente se encuentra con el problema de la falta de contraste. en este momento, es necesario obtener información estructural con la ayuda de metales pesados como el uranio y el plomo, pero el proceso de teñido es engorroso y puede cambiar la estructura original de la muestra. Por el contrario, las muestras no teñidas bajo Pharos stem también son claramente visibles, simplificando su proceso de preparación de muestras y reduciendo la contracción de las muestras y los artefactos de precipitación de metales pesados causados es es por el teñido.
